Реферат об истории развития энергетики башкирии

Обновлено: 08.07.2024

Энергетика Башкортостана — отрасль экономики Республики Башкортостан. Установленная электрическая мощность всех генерирующих энергосистем республики составляет 4 295 МВт.

Отличительной особенностью энергетики Башкортостана является присутствие в республике практически всех видов выработки электроэнергии (ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС в том числе малые и микро ГЭС, ВЭС, СЭС).

История

Первые электростанции появились Башкортостане в XIX веке. 1 февраля 1898 заработала первая Башкирская электростанция мощностью 560 киловатт. 29 августа 1931 года в Уфе была построена центральная электростанция (ЦЭС).

В СССР, в том числе в Башкортостане, реализовывался план электрификации (ГОЭЛРО). В 1958 году энергетика Башкирской АССР включилась в Единую электроэнергетическую систему СССР.

В настоящее время суммарная выработка электроэнергии в республике составляет 2,3 % (2009) от суммарно электроэнергии Российской Федерации. 97 % электроэнергии в Башкортостане вырабатывают ТЭС, 3 % — ГЭС.

В качестве топлива на ТЭЦ используется газ, уголь (2 %), топочный мазут.

Энергодостаточность

В последние годы в регионе наблюдается увеличение дефицита электроэнергии. Если в 2011 году Башкортостан производил на 587 млн кВт·ч электроэнергии больше, чем потреблял, то в 2015 году потребление превысило производство на 4 372 млн кВт·ч. За этот же период Башкортостан сместился в рейтинге энергодефицитности с 20 на 57 место среди регионов России. Рост дефицита связан с увеличением потребления электроэнергии крупными предприятиями.

Крупнейшие электростанции

Крупнейшая ГРЭС — Кармановская (1 831 МВт). Крупнейшими ТЭЦ являются Уфимская ТЭЦ-2 (519 МВт), Ново-Салаватская ТЭЦ (450 МВт), Затонская ТЭЦ (440 МВт), Стерлитамакская ТЭЦ (320 МВт), Уфимская ТЭЦ-4 (270 МВт), Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (255 МВт), Приуфимская ТЭЦ (210 МВт), Салаватская ТЭЦ (180 МВт), Кумертауская ТЭЦ (120 МВт), Уфимская ТЭЦ-3 (95 МВт), Уфимская ТЭЦ-1 (78 МВт), Зауральская ТЭЦ (17 МВт), ГТЭС Сибай (16 МВт). Крупнейшие ГЭС — Павловская (202 МВт), Юмагузинская (45 МВт).

Гидроэнергетика

К преимуществам для выработки гидроэнергии в регионе относят наличие значительных водных ресурсов. В республике насчитывается 13 тысяч рек протяжённостью 57 тысяч километров, шесть крупных водохранилищ и две тысячи озёр. В то же время обмеление рек, наблюдаемое в последние десятилетия, может негативно сказаться на отрасли.

Помимо существующих Павловской и Юмагузинской гидроэлектростанций, заметную роль в гидроэнергетике региона играют мини-ГЭС.

В 2010 году было объявлено о возможном строительстве нескольких малых ГЭС до 25 МВт, а также Нижне-Суянской ГЭС на 400 МВт. Стоимость проектов оценивается в 25 млрд рублей. Сроки реализации составляют 5—7 лет, окупаемость — 20 лет. Инвестором должна была выступить компания РусГидро, впоследствии отказавшись от финансирования. Обсуждаются планы по строительству Нижне-Суянской ГЭС на основе государственно-частного партнерства.

Ядерная энергетика

Вблизи города Агидель расположена недостроенная Башкирская АЭС, строительство которой было остановлено в 1990 году под давлением общественности после аварии на Чернобыльской АЭС. Проектная мощность составляла 4000 МВт. Возобновление строительства возможно после 2020 года в случае возникновения необходимости в дополнительной выработке электроэнергии.

Альтернативная энергетика

Ветряная

Имеются планы по вводу ВЭС мощностью 200 МВт. Объём инвестиций оценивается в 15 млрд рублей. Для разработки финального плана размещения турбин требуются дополнительные исследования для определения наиболее перспективных площадок для строительства ветряных электростанций.

Солнечная

В силу географического положения и климатических особенностей Башкортостан обладает одними из наиболее благоприятных условий для солнечной энергетики среди российских регионов. Уровень инсоляции в южных районах республики составляет 1,3 тысячи киловатт-часов на квадратный метр в год, что соответствует показателям южных районов Европы. Количество солнечных дней в Башкортостане составляет около 260, для сравнения — в Сочи — 190, в Москве — 114.

До ввода первых промышленных солнечных электростанций в 2015—2016 годах на территории республики функционировал ряд мини-СЭС. В январе 2015 года посёлок Северный полностью перешёл на снабжение от ветро-солнечной электростанции, таким образом став первым в республике населённым пунктом с полностью автономным электроснабжением на основе возобновляемых источников энергии.

В период с 2015 по 2018 годы на территории республики планируется создание семи солнечных электростанций суммарной мощностью до 59 МВт, общая стоимость которых составить 6 млрд рублей. К 2015 году завершено две из них (Бурибаевская СЭС и Бугульчанская СЭС). В 2017 году введена в строй Исянгуловская СЭС. К 2020 году запланирован дополнительный ввод СЭС общей мощностью до 90 МВт.

Критика

Совершенно не подтвержденное утверждение: Ввод солнечных электростанций на территории Башкортостана может способствовать повышению надёжности энергосистемы республики, а также привести к снижению вредных выбросов в атмосферу на десятки тысяч тонн в год.

Более того, нигде в мире нет положительного опыта эксплуатации солнечной энергетике применительно к промышленному сектору.

с.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 4
2 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 6
2.1Теплоэнергетика (углеродная энергетика) 6
2.2 Макрогидроэнергетика 8
2.3 Атомная энергетика 9
3 НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 11
3.1Ветроэнергетика 12 3.2 Гелиоэнергетика 13
3.3 Микрогидроэнергетика 17
4 РОЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 18
5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РБ 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21

Работа содержит 1 файл

Реферат.docx

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тема: Развитие и размещение электроэнергетики Республики Башкортостан

Выполнила ст. гр. ЭН-09-01 ___________ Т.И. Митягина

Принял доцент о ___________ М.В. Герасимова

  1. ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 4
  2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 6

2.1Теплоэнергетика (углеродная энергетика) 6

2.2 Макрогидроэнергетика 8

3.1Ветроэнергетика 12 3.2 Гелиоэнергетика 13

3.3 Микрогидроэнергетика 17

  1. РОЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 18
  2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РБ 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21

Известно, что энергетика является двигателем научно-технического прогресса и предпосылкой экономического развития практически всех стран мира. Энергия проникает во все сферы, образно говоря, энергией пропитана вся наша жизнь. Потребление энергии является обязательным условием существования человечества.

Актуальность настоящей работы в том, что современная экономическая, да и во многом политическая жизнь дает нам достаточно красноречивых примеров влияния энергетики на все сферы многогранной палитры мира.

Энергия как предмет правового регулирования характеризуется уникальными особенностями и признаками, отличающими ее от других предметов и явлений материального мира. Эти особенности во многом предопределяют необходимость самостоятельного регулирования энергетических отношений, включающих весь комплекс проблем, связанных с превращением энергии природных ресурсов в блага человечества.

Задачами данной работы являются:

    • исследовать состояние и перспективы традиционной энергетики,
    • выяснить какие из видов нетрадиционной энергетики используются в республике,
    • проанализировать роль энергосбережения.

    Цель данной работы – исследовать проблемы обеспечения энергией Республики Башкортостан.

    1. ИСТОРИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

    Развитие цивилизации сопровождалось убыстряющимся ростом потребления энергии и увеличением количества ее источников.

    Источники энергии. Вплоть до ХХ в. основными источниками энергии были древесина и органические остатки, в ХХ в. к ним добавились ископаемые энергоносители – уголь, нефть, газ. Во второй половине века к этим традиционным источникам энергии прибавилась атомная энергия.

    В этот же период стала возрастать роль гидроэнергетики, и были построены крупнейшие гидроэлектростанции. В последние десятилетия, когда обозначились перспективы исчерпывания углеродистых энергоносителей, проявился интерес к развитию энергетики на основе нетрадиционных возобновимых источников энергии (ВИЭ) – солнца, ветра, малых водотоков, земных глубин, приливов и т.д.

    Рост энергопотребления. Увеличение потребления энергии – один из важнейших показателей развития цивилизации. Особенно быстро потребление энергии росло в постиндустриальный период. За вторую половину ХХ века народонаселение планеты увеличилось вдвое, а потребление энергии возросло в 13 раз. При этом энергия получалась в первую очередь за счет сжигания исчерпаемых углеродистых энергоносителей, что вело к загрязнению окружающей среды и потеплению климата. При добыче ископаемого топлива происходили серьезные нарушения литосферы и загрязнялась гидросфера. Сложившиеся тенденции развития энергетики противоречат основным установкам устойчивого развития.

    На рис.1 показана классификация видов современной энергетики, их характеристика будет дана в следующих разделах.

    Прогноз развития энергетики на длительную перспективу невозможен, так как оно определяется новыми технологическими решениями. Экспертами ООН оцениваются лишь возможные перспективы до 2020 г. По этим прогнозам мировое потребление энергии будет увеличиваться на 2% в год. При этом в основном будут увеличиваться затраты энергии на транспорт, сегодня они растут на 1,4% в год в развитых странах и на 3,6% - в развивающихся. Ожидается, что затраты энергии в транспортном секторе увеличатся на 75%. Подушное потребление энергии в мире уже близко к стабилизации, хотя общее потребление энергии возрастет на 50-75%, причем, в значительной мере – за счет развивающихся стран с быстро растущим населением.

    Рисунок 1 – Основные виды современной энергетики.

    1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
      1. Теплоэнергетика (углеродная энергетика)

      При этом варианте энергетики энергия получается за счет сжигания энергоносителей, содержащих углерод – нефть, уголь, газ, торф, сланцы. В Башкортостане на долю теплоэнергетики приходится 97% всего энергопотребления (используются газ и мазут).

      Экологическая опасность теплоэнергетики. Ущербы, наносимые природе при добыче угля, нефти, газа, соотносятся как 11:4:1, а мировые цены в пересчете на добываемую электроэнергию – как 0,8:1,7:1. Все формы тепловой энергетики ведут к повышению концентрации углекислого газа в атмосфере и усилению парникового эффекта. Угольная теплоэнергетика, кроме того, сопровождается накоплением на поверхности планеты огромного количества твердых промышленных отходов - токсичной и радиоактивной золы. При использовании современных установок по очистке выбросов угольных ТЭС в атмосферу удается улавливать до 99% твердых и газообразных отходов, но это в несколько раз удорожает получаемую энергию, разрабатываются технологии подземной газификации угля, однако пока они нерентабельны. На перспективность видов теплоэнергетики влияет исчерпаемость ресурсов. По разным данным, нефти осталось на 20-40 лет, газа – на 60-100 лет, угля – на 300-600 лет.

      Экологизация теплоэнергетики. Основное направление экологизации теплоэнергетики – децентрализация, т.е. замена крупных ТЭС на небольшие энергетические установки, приближенные к потребителю и дающие одновременно электроэнергию и тепло. Это позволяет повысить КПД энергоустановок с 30-40% до 70-90%

      КПД крупных ТЭЦ при производстве электроэнергии составляет 30%, примерно такой же КПД и при производстве тепла, которое теряется при передаче на большие расстояния по теплопроводам.

      Характеристика теплоэнергетики Башкортостана. Флагманом теплоэнергетики РБ является Кармановская ГРЭС, которая имеет 6 энергоблоков по 300 МВт каждый и входит в тройку лучших теплоэлектростанций России. Четыре Уфимских ТЭЦ суммарно дают 1070 МВт, две Салаватских ТЭЦ – 794, две Стерлитамакских ТЭЦ – 866, Приуфимская ТЭЦ – 200, Кумертауская ТЭЦ – 145 МВт.

      Эта отрасль энергетики получает электрическую энергию за счет крупных водотоков. Неисчерпаемость источника энергии, отсутствие выбросов в атмосферу и сравнительная дешевизна получаемой энергии сделали макрогидроэнергетику одним из самых экологичных вариантов энергетики. В РБ работает Павловская ГЭС на реке Уфа (мощность 200 МВт). На территорию Башкортостана оказывает влияние Нижнекамская ГЭС, которая вызвала подъем уровня воды в низовьях реки Белой и затопила и подтопила прилегающие к реке территории. В системе Юмагузинского водохранилища функционирует небольшая ГЭС мощностью 50 МВт, однако эта электростанция позволяет обеспечивать экологически чистой энергией южные районы Предуралья Башкортостана.

      • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
      • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

      Развитие энергетики республики Башкортостан

      Описание презентации по отдельным слайдам:

      Развитие энергетики республики Башкортостан

      Развитие энергетики республики Башкортостан

      ВведениеЭлектрическими генераторами называются машины, преобразующие механиче.

      Введение
      Электрическими генераторами называются машины, преобразующие механическую энергию в электрическую. Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции, когда в проводнике, двигающемся в магнитном поле и пересекающем его магнитные силовые линии, индуктируется электродвижущая сила. Основными частями всякого генератора являются: система магнитов или чаще всего электромагнитов, создающих магнитное поле, и система проводников, пересекающих это магнитное поле.
      Генерация электроэнергии — это процесс преобразования различных видов энергии в электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями.

      Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию преобразу.

      Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию преобразуется тепловая энергия сгорания органических топлив.
      Ядерная энергетика. К ней относятся атомные электростанции (АЭС).
      В целом, принцип выработки электроэнергии на АЭС тот же, что и на ТЭС. Только в данном случае тепловая энергия выделяется не при сжигании топлива, а при делении атомных ядер в ядерном реакторе.

      Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании ки.

      Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор , ветряная мельница, парус и другими.
      Гелиоэнергетика — получение электрической энергии из энергии солнечных лучей;
      Общими недостатками ветро- и гелиоэнергетики являются относительная маломощность генераторов при их дороговизне. Также в обоих случаях обязательно нужны аккумулирующие мощности на ночное (для гелиоэнергетики) и безветренное (для ветроэнергетики) время.

      Гидроэнергетика. К ней относятся гидроэлектростанции (ГЭС). В гидроэнергетике.

      Гидроэнергетика. К ней относятся гидроэлектростанции (ГЭС). В гидроэнергетике в электрическую энергию преобразуется кинетическая энергия течения воды. Для этого при помощи плотин на реках искусственно создаётся перепад уровней водяной поверхности.
      Приливная энергетика использует энергию морских приливов. Распространению этого вида электроэнергетики мешает необходимость совпадения слишком многих факторов при проектировании электростанции: необходимо не просто морское побережье, но такое побережье, на котором приливы были бы достаточно сильны и постоянны.

      Волновая энергетикаВолновая энергетика при внимательном рассмотрении может ок.

      Волновая энергетика
      Волновая энергетика при внимательном рассмотрении может оказаться наиболее перспективной. Волны представляют собой сконцентрированную энергию того же солнечного излучения и ветра. Использование волн может обеспечить энергией морские и прибрежные поселения. Волны могут приводить в движение суда. Но пока такие электростанции не вышли за рамки единичных опытных образцов.

      Энергетика республики Башкортостан

      Энергетика республики Башкортостан

      История1 февраля 1898 дала ток первая Башкирская электростанция. Мощность ее.

      История
      1 февраля 1898 дала ток первая Башкирская электростанция. Мощность ее по тому времени была немалая - 560 киловатт. Электроэнергия тогда в Уфе была роскошью и стоила необычно дорого - до 40 копеек за киловатт час. 29 августа 1931 года введена в эксплуатацию центральная электростанция (ЦЭС) в Уфе
      Первого сентября 1931 года в город был подан переменный ток. С этого времени старая городская электрическая станция Н.В.Коншина, работавшая на постоянном токе, прекратила свою работу, так как потеряла практическое значение.

      С началом войны промышленный потенциал страны переместился в восточные районы.

      С началом войны промышленный потенциал страны переместился в восточные районы. Одним из важнейших центров перебазирования промышленности стала Башкирская АССР. На территорию республики было эвакуировано 172 предприятия, отдельных цеха и установки. За военные годы вошли в строй 364 завода, фабрики, цеха и промысла. К началу войны мощность всех электростанций Башкирии составляла всего 66 МВт. Весь период военного времени действовали крайне жесткие ограничения в электроснабжении потребителей. На бытовые нужды населению в Уфе электроэнергия подавалась всего 3 часа в сутки: утром на 1 час и вечером на 2 часа.

      НастоящееНаселение Башкортостана: Городское население – 2 461,5 тыс. человек;.

      Настоящее
      Население Башкортостана:
      Городское население – 2 461,5 тыс. человек;
      Сельское население – 1 610,6 тыс. человек;
      Потребление электроэнергии на душу населения составляет 6 тыс. кВт
      Согласно статистике за 2011 год среди 76 регионов России Башкортостан занимал 12 место по производству электроэнергии, расположившись между Ростовской и Челябинской областью и производя 25570.6 млн. кВт ч
      Продажа и покупка энергии
      По данным за февраль 2012 года:
      Республика приобрела 2 076 117 МВт*ч энергии, а продала: 23 865 МВт*ч

      Презентация на тему: " Энергетика Республики Башкортостан" — Транскрипт:

      2 Энергетика Башкортостана отрасль экономики Республики Башкортостан.

      5 Теплоэлектроцентраль Теплоэлектроцентра́ль (ТЭЦ) разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов). Затонская ТЭЦ

      6 Гидроэлектростанция Гидроэлектроста́нция (ГЭС) электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа. Павловская ГЭС

      8 Солнечная электростанция Солнечная электростанция (СЭС) инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции. В период с 2015 по 2018 годы на территории республики планируется создание семи солнечных электростанций суммарной мощностью до 59 МВт, общая стоимость которых составить 6 млрд рублей. К 2015 году завершено две из них (Бурибаевская СЭС и Бугульчанская СЭС). В 2017 году введена в строй Исянгуловская СЭС. К 2020 году запланирован дополнительный ввод СЭС общей мощностью до 90 МВт. Бугульчанская СЭС

      9 Ядерная энергетика Вблизи города Агидель расположена недостроенная Башкирская АЭС, строительство которой было остановлено в 1990 году под давлением общественности после аварии на Чернобыльской АЭС. Проектная мощность составляла 4000 МВт. Возобновление строительства возможно после 2020 года в случае возникновения необходимости в дополнительной выработке электроэнергии.

      Читайте также: